Möt Vibromera.com — vår nya internationella webbplats. Besök Vibromera.com →

Allmän relation för periodiska vågor

Kalkylator för dokumenterad fas hastighet och våglängd

Beräkna våglängd och relaterade storheter från frekvens och en dokumenterad fas hastighet, eller använd den exakta SI-ljushastigheten för en elektromagnetisk våg i vakuum.

vp=fλk=2π/λReferensaritmetik — ingen uppslagning av materialegenskaper

Modellgräns: λ=vp/f använder fas hastigheten för samma frekvens, vågtyp, läge, riktning och fysikaliska förhållanden. I dispersiva medier kan vp variera med frekvensen och är inte grupp hastighet. Kalkylatorn härleder inte elastisk våghastighet från densitet eller ett materialnamn och ersätter inte en dispersions-/materialmodell.

Vågstorheter

Våglängd λ
Våglängd i meter
Period T
Rumslig vinkelvågtal k
Vanligt vågtal 1/λ
Vinkelfrekvens ω
Normaliserad frekvens
Använd fas hastighet

Implementerade relationer

vp=fλ  →  λ=vp/f
T=1/f
k=2π/λ  (rad/m)
ν̃=1/λ  (cykler/m)
ω=2πf  (rad/s)

f är frekvensen i hertz, vp är fas hastigheten i meter per sekund, λ är våglängden i meter, T är perioden i sekunder, k är det rumsliga vinkelvågtalet och ν̃ är det vanliga rumsliga frekvenstalet. Dimensionskontroll: (m/s)/(1/s)=m.

Primära referenser

OpenStax University Physics, volym 1, kapitel 16, nyckel ekvationer ger v=λ/T=λf, k=2π/λ och v=ω/k. BIPM SI Brochure, 9:e upplagan, bilaga 2 v1.2 (19 juni 2026) ange den fasta vakuum hastigheten c=299792458 m/s.

Varför det inte finns någon materialrullgardinsmeny

En enda etikett som ”stål”, ”aluminium”, ”betong”, ”vatten” eller ”luft” definierar inte fas hastigheten fullt ut. Elastisk våghastighet beror på vågfamilj och materialegenskaper; strukturella och styrda vågor kan vara dispersiva. Hastigheter för vätskor/gaser beror på tillstånd och sammansättning. Använd projektdata för relevant läge, riktning, frekvens och förhållanden. Vakuumläget är den enda inbyggda hastigheten eftersom c är en exakt SI-definierande konstant.

Inget påstående om godkännande eller detekterbarhet

Resultatet är allmän vågaritmetik, inte en ISO-beräkning och inte ett kriterium för defektstorlek, givareavstånd eller strukturellt läge. Ultraljudsdetekterbarhet och placering av vibrationsgivare beror på hela mät- och spridningsproblemet, inte bara på våglängden.

©2024–2026 Vibromera

Referensaritmetik för våglängd, inte en beräkning av materialegenskaper, dispersion, inspektion eller godkännande. Vetenskaplig granskning: juli 2026.

Kategorier:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko är vibrationsanalysingenjör samt grundare och vd för Vibromera. I mer än 15 år har han balanserat roterande utrustning ute i fält i stället för i en provbänk: slaghackar, industrifläktar, krossar, centrifuger, axlar och spindlar. Det är ur det arbetet Balanset-instrumenten har vuxit fram — de utformades som ett verktyg som en specialist kan bära med sig till maskinen och använda på egen hand på plats, inte som laboratorieutrustning. Vibromera grundades 2017 och har sedan 2023 sin bas i Porto i Portugal. Utveckling, montering och support av Balanset-serien sker här. Flaggskeppet är Balanset-1A, en bärbar analysator för balansering i ett och två plan och för vibrationsdiagnostik. Nikolai deltar personligen i kundsupporten, i arbetet med svåra balanseringsfall och i utvecklingen av programvaran. Han arbetar med kunder över hela världen, på vilket språk som helst.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Fråga ingenjören